微波电路西电雷振亚老师的课件9章射频微波振荡器.ppt
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1、HMC594LC3B is an LNA that delivers 10 dB gain,3 dB noise figure,and+36 dBm P3dB RF output.It is housed in a 3 x 3-mm leadless ceramic SMT package,GaAs PHEMT,The HMC609LC4 delivers 20 dB gain,has a 3.5 dB noise figure,and+36.5 dBm P3dB output,housed in a 4 x 4-mm leadless ceramic SMT package,Gain fla
2、tness of both devices is 0.2 dB and 0.4 dB.Both are available in chip form as well.They operate from a+6-VDC supply,They feature P1dB input powers as high as+11 dBm,noise figures as low as 7 dB,and gain options from 10 to 40 dB,33 to 75 GHz,第9章 射频/微波振荡器,9.1 振荡器的基本原理 9.2 集总参数振荡器9.3 微带线振荡器9.4 压控振荡器(VC
3、O)9.5 变容管倍频器,9.1 振荡器的基本原理,9.1.1 振荡器的指标射频/微波振荡器的主要技术指标是频率和功率。1.工作频率振荡器的输出信号基本上就是一个正弦信号。要做到振荡频率绝对准确,是不可能的。频率越高,误差越大。影响频率的因素很多,如环境温度、内部噪声、元件老化、机械振动、电源纹波等。实际设计中,针对指标侧重点,应采取相应的补偿措施。调试中,也要有经验和技巧,才能达到一定的频率指标。关于频率经常会遇到下列概念。,(1)频率精度。频率精度有绝对精度(Hz)和相对精度(ppm)两种表示方式。相对精度是最大频偏和中心频率的比值。绝对精度是给定环境条件下的最大频偏。(2)频率温漂。随着
4、温度的变化,物质材料的热胀冷缩引起的尺寸变化会导致振荡器的频率偏移,这种频偏是不可避免的,只能采取恰当的方法降低。常用的方法有:温度补偿(数字或模拟微调)、恒温措施等,用指标MHz/或ppm/描述。(3)年老化率。随着时间的推移,振荡器的输出频率也会偏移,用ppm/年描述。(4)电源牵引。电源的纹波或上电瞬间会影响振荡器的频率精度,也可看作电源的频率调谐,用Hz/V表示。在振荡器内部增加稳压电路和滤波电容能改善这一指标。,(5)负载牵引。在振荡器与负载紧耦合的情况下,振荡频率会受到负载的影响,使负载与振荡器匹配,增加隔离器或隔离放大器,减小负载的牵引作用。(6)振动牵引。振荡器内谐振腔或晶振等
5、频率敏感元件随机械振动的形变,会影响振荡器的输出频率。振动敏感性与元件的安装和固定有关,用Hz/g表示。(7)相位噪声。相位噪声是近代振荡器和微波频率合成器的关键指标。它是输出信号的时域抖动的频域等效。相位噪声、调频噪声和抖动是同一问题的不同表达方式,因为振荡器含有饱和增益放大器和正反馈环路,故幅度噪声增益和相位噪声增益都有限。幅度和相位变化与平均振荡频率有关。,用足够分辨率的频谱仪测量振荡器,噪声会使窄谱线的下端变宽,噪声按照1/f3或1/f2下降。振荡器的反馈环的环增益按1/f2而不是按谐振频率下降。1/f因子与器件和谐振器的低频调制有关。相位噪声用L(fm)=(PSSB(fm)/Hz)/
6、PC表示,可用频谱仪或相位噪声分析仪测量。PSSB(fm)/Hz是1 Hz带宽内的相位噪声功率。无论相位噪声接近噪声本底还是一个噪声包络,都能清晰地表征噪声功率的值。fm表示离开载频的边频,也是对载频的调制频率,故有时称作调频噪声。,在数字系统中,通常用时域抖动而不是相位噪声测量零交叉时间的偏离,给出峰峰值和有效值。其单位是皮秒或UI(Unit Intervals),UI是时钟的一部分,即UI=抖动皮秒/时钟一周。因为相位噪声给出了每一个频率调制载频的相位偏移,我们可以累加360内所有的相位偏移,即得到UI。这与计算一个频率或时间的功率是等效的。通信系统对某个频率的抖动更敏感,所以相位噪声与边
7、频的关系就是抖动。用抖动的频域观点看,PLL就是一个“频率衰减器”。PLL反馈环的滤波器频带越窄,调制频率越高,但这种频率和频带依赖关系是有限的。相位噪声的估算公式为,2.输出功率功率是振荡器的又一重要指标。如果振荡器有足够的功率输出,就会降低振荡器内谐振器的有载Q值,导致功率随温度变化而变化。因此,选用稳定的晶体管或采用补偿的办法,也可增加稳幅电路。这样,又会增加成本和噪声。为了降低振荡器的噪声,让振荡器输出功率小一些,可降低谐振器的负载,增加一级放大器,以提高输出功率。通常,振荡器的噪声比放大器的噪声大,故功率放大器不会增加额外噪声。如果振荡器是可调谐的,还要保证频带内功率平坦度。,3.调
8、谐范围 对于可调谐振荡器,还有个调谐带宽指标。通常是指调谐的最大频率和最小频率,而不谈中心频率,对于窄带可调振荡器(如10%),也有用中心频率的。调谐范围对应变容管的电压范围或YIG的电流范围。为了维持振荡范围内的高Q特性,变容管的最小电压大于0。调谐灵敏度的单位是MHz/V,一般地,调谐灵敏度不等于调谐范围/电压范围。近似地,调谐灵敏度在中心频率的小范围内测量。,图 9-1 变容管的调谐特性,调谐灵敏度比是最大调谐灵敏度/最小调谐灵敏度。在PLL的压控振荡器中,由于这个参数会影响到环路增益,因而特别重要。在低电压时,变容管电容最大,随着电压的增加,电容很快达到最大值。低电压时,电容的大范围变
9、化会引起频率的范围变化大,意味着频率低端灵敏度高,频率高端灵敏度低。由图9-1 所示的变容管的调谐特性可知,超突变结比突变结变容管调谐线性好,设计中要选线性好的一段并使调谐电压放大到合适的范围。调谐时间是最大调谐范围所用的时间。变容管的调谐速度比YIG的调谐速度快得多。,4.供电电源供电电源是保证振荡器安全工作时所需的电源电压和电流。直流功率要有足够余量。5.结构尺寸振荡器的外形结构和安装尺寸受使用场合的限制。在给定的安装条件下,应合理布局电路,考虑散热,使振荡器能稳定工作。9.1.2 振荡器的原理振荡器设计与放大器设计很类似。可以将同样的晶体管、同样的直流偏置电平和同样的一组S参数用于振荡器
10、设计,对于负载来说,并不知道是被接到振荡器,还是被接到放大器,如图9-2 所示。,图 9-2 放大器和振荡器设计方框图,对于放大器设计来说,S11和S22都小于1,可以用圆图来设计M1和M2;而对于振荡器设计来说,为了产生振荡,S11和22均大于1。振荡条件可以表示为k1(9-1)GS11=1(9-2)LS22=1(9-3)首先保证稳定系数都应该小于1,如果不满足这个条件,则应该改变公共端或加正反馈;其次,必须加无源终端G和L,以便使输入端口和输出端口谐振于振荡频率。我们可以证明,如果式(9-2)得到满足,则式(9-3)亦必定满足,反之亦然。换句话说,如果振荡器在一个端口振荡,它必然在另一个端
11、口同时振荡。,通常,因为仅接一个负载,因此大部分功率只供给一个端口。由于|G|和|L|均小于1,式(9-2)和式(9-3)就意味着|S11|1 和|S22|1。假定端口1满足振荡条件则有,(9-4),(9-5),(9-6),将式(9-6)展开,可得 GS11-DLG=1-S22L L(S22-DG)=1-S11G同理,有,(9-7),(9-8),(9-9),比较式(9-7)和式(9-9),得这就意味着,在端口2也满足振荡条件。如两端口中任一端口发生振荡,则另一端口必然同样振荡,负载可以出现在两个端口中的任一端口或同时出现在两个端口,但一般负载是在输出终端。根据上述理论,可以依下列步骤利用S参数
12、来设计一个振荡器。步骤一:确定振荡频率与输出负载阻抗。一般射频振荡器的输出负载阻抗为50。,步骤二:根据电源选用半导体元件,设定晶体管的偏压条件(UCE,IC),确定振荡频率下的晶体管的S参数(S11,S21,S12,S22)。步骤三:将所获得的S参数代入下列公式以计算出稳定因子K的值。其中=S11S22-S12S21,(9-11),步骤四:检查K值是否小于1。若K值不够小,可使用射极或源极增加反馈电路来降低K值,如图 9-3 所示。图中,ZmZaZf,(9-12),图 9-3 有源器件与反馈电路的串联,步骤五:利用下列公式计算出负载稳定圆的圆心A与半径b,并绘出以L为参量的史密斯圆,如图 9
13、-4 所示。同理,亦可计算出振源稳定圆的圆心C与半径d。负载稳定圆:|-A|=b,振源稳定圆:|-C|=d,图 9-4|s|=1映射至L平面的负载稳定圆,步骤六:设计一个谐振电路,一般使用并联电容Zs,将其反射系数 Zs转换成L1,并将其标记到|L1|=1的圆图上。步骤七:检查L1的值是否落在负载稳定圆外部与|L|=1的单位圆内部的交叉斜线区域,如图 9-5 所示。若没有,则重选谐振电路的电容值,并重复步骤六直到符合步骤七的要求。,图 9-5 振荡器设计图示,步骤八:根据计算得到的L1值,选择一个接近新值L1a,使其对应的阻抗值(ZL1a)的实数部分(ReZL1a等于输出负载阻抗(RL)。步骤
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